建筑吸声+扩散反射+建筑隔声.

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建筑声学设计中的隔音与吸音技术应用

建筑声学设计中的隔音与吸音技术应用

建筑声学设计中的隔音与吸音技术应用随着城市化进程的加快,建筑声学设计在现代建筑中变得越来越重要。

无论是居住区、商业区还是办公区,人们对于室内环境的舒适度和安静度的要求都越来越高。

而在建筑声学设计中,隔音和吸音技术的应用是非常关键的。

一、隔音技术的应用隔音技术是指通过采取一系列措施,减少建筑内外传递的声音。

在建筑隔音设计中,常用的方法包括:1. 墙体隔音:采用隔音板、隔音砖等材料,增加墙体的质量和密度,减少声音的传递。

此外,还可以通过在墙体内部设置空气层、隔音层等结构,进一步提高隔音效果。

2. 地板隔音:地板是声音传递的主要途径之一,因此在建筑声学设计中,地板的隔音也是非常重要的。

采用隔音垫、隔音地毯等材料,可以有效减少楼上楼下的噪音传递。

3. 窗户隔音:窗户是建筑中声音传递的另一个重要通道。

通过采用双层玻璃、中空玻璃等材料,可以有效减少窗户传递的噪音。

4. 门隔音:门是建筑内部声音传递的关键部位。

采用密封门、隔音门等材料,可以有效减少门的传声效果,提高隔音效果。

二、吸音技术的应用吸音技术是指通过采取一系列措施,减少建筑内部声音的反射和回声,提高室内的声音环境。

在建筑吸音设计中,常用的方法包括:1. 吸音材料的选择:选择吸音效果好的材料,如吸音板、吸音砖、吸音棉等,可以有效减少声音的反射和回声。

2. 吸音结构的设计:通过设计合理的吸音结构,如吸音天花板、吸音墙面等,可以提高室内的声音环境。

3. 吸音装饰的应用:在室内装饰中,选择吸音效果好的材料和装饰品,如吸音地毯、吸音窗帘等,可以进一步提高室内的声音环境。

三、隔音与吸音技术的综合应用在实际的建筑声学设计中,隔音和吸音技术往往需要综合应用。

例如,在办公区、会议室等需要保护隐私和提供良好声音环境的场所,既要考虑隔音效果,又要考虑吸音效果。

可以通过采用隔音墙体、吸音天花板等综合措施,实现隔音和吸音的双重效果。

此外,在音乐厅、剧院等需要良好音质的场所,也需要综合应用隔音和吸音技术。

建筑物理 第3章 材料和结构的声学特性

建筑物理 第3章  材料和结构的声学特性

空腔共振吸声结构:结构中封闭有一定体积的 空腔,并通过一定深度的小孔与声场空间连接。 其吸声原理可以用亥姆霍兹共振器来说明。
• 亥姆霍兹共振器的固有频率
f0
c
2
s
V t
c——声速,34000cm/s; s——颈口面积,cm2; V——空腔体积,cm3; t——孔颈深度,cm; δ——开口末端修正量,cm,对于圆孔,δ=0.8d
第三讲 材料和结构的声学特性
建筑声环境的形成及其特性,一方 面取决于声源的情况,另一方面取决于 建筑空间以及形成建筑空间的物质。
无论是创造良好的音质还是控制噪 声,都需要了解和把握材料和结构的声 学特性,以便正确合理地、有效灵活地 加以使用。
在研究建筑空间 围护结构的声学特性时, 对室内声波而言,通常 考虑的是反射和吸收 (这里的吸收含透射, 即吸收是指声波入射到 围护结构后不再返回该 空间的声能损失);对 室外声波而言,通常考 虑的是透射。
• 吸声量
• 对于建筑围蔽结构
A S
n
A 1S12S 2 nS n iS i i 1
• 对于在声场中的人、物或空间吸声体,由于 表面积很难确定,常直接用吸声量。
开窗
50厚玻璃棉 240砖墙
吸声系数 α 材料面积S (m2) 吸声量A =αS
1.0 100 m2 100 m2
0.8 100 m2
注意3
材料或结构的声学特性和入射声波 的频率和入射角度有关。
即某一材料或结构对不同频率的声 波会产生不同的反射、吸收和透射;相 同频率的声波以不同角度入射时,也有 不同的反射、吸收和透射。所以说到材 料或结构的声学特性时,总是与一定的 频率和入射角对应。
• 吸声材料和吸声结构 • 隔声和构件的隔声特性 • 反射和反射体

建筑物理复习资料声学部分框架整理

建筑物理复习资料声学部分框架整理

第三部分 声学■有关的声学基本知识(1)声音的产生、传播与基本物理性能; (2)声音的计量; (3)人耳的听觉特性; (4)室内声学原理 ■材料与结构的声学特性 (1)吸声材料与吸声结构;(2)建筑隔声; (3)声扩散处理。

■声环境设计中的噪声控制 ■音质设计(观演建筑)第一章 声音的物理特性和人对声音的感受 ■有关的声学基本知识● 声音的产生、传播与基本物理性能▲声速:340m/s p304频率、波长和声速之间的关系:ג=c/f 波长=声速/频率 ▲人耳听觉范围:20Hz~20kHz ▲倍频带▲声波传播过程中的特点反射 、衍射(绕射) 、散射、干涉、声吸收、声透射 ● 声音的计量▲常用术语声功率(W ,单位w ):声源在单位时间内向外辐射的声音能量。

声强(I ,单位w/m2 ,10-12~1):单位面积波阵面上通过的声功率。

声压(p ,单位N/m2,2×10-5~20):声能密度 cp I 02ρ=▲ 声压级、声强级、声功率级——级、分贝 ①声压变化范围大,实际计量不方便②声压的变化与人耳的听觉特性不一致★级——取一个物理量的两个数值之比的对数 ★人耳对声音变化的反应——对数关系 ▲声级的叠加叠加计算表达式 简便估算法 ▲声音在户外的传播■点声源与平方反比率在距离为r1处的声压级为Lp1,在距离r2=nr1处的声压级为Lp2,则有 Lp2=Lp1-20lg ( r2/r1 )=Lp1-20lgn 与声源的距离增加1倍,声压级降低6dB■线声源与反比率——距离较近,与声源的距离增加1倍,声压级降低3dB ;距离较远,与声源的距离增加1倍,声压级降低6dB ■面声源●人耳的听觉特性▲听觉范围■最高和最低的可听频率极限:20~20000Hz■最小和最大的可听声压级极限■最小声压级可辨阈:一般1.0dB,实验室环境0.3dB;噪声控制>10dB有意义。

▲听觉特性■人耳的频率响应与等响曲线几个概念▲响度、响度级:响度:人耳对声音强弱的主观感受,除与声压大小有关外,还与声音频率有关,响度单位为宋(sone)响度级:响度的强弱采用10为底的对数计量时,称为响度级,单位为方(phone)。

隔音板的原理

隔音板的原理

隔音板的原理介绍隔音板是一种用于隔音的建筑材料,通过减少声音的传播和阻断噪音的传递,从而创造一个安静舒适的环境。

本文将详细介绍隔音板的原理及其在实际应用中的效果。

声音的传播在深入探讨隔音板的原理之前,首先需要了解声音在空气中的传播方式。

声音的传播是通过空气分子的振动产生的,当一个物体振动时,会使周围的空气分子也产生振动。

这些振动会以波的形式向外扩散,当波接触到其他物体时,会使其也产生振动。

隔音板的工作原理隔音板的主要原理是通过阻挡声波的传播路径来减少噪音的传递。

具体来说,它包括以下几个方面的工作原理:1. 吸声隔音板通常使用吸声材料来吸收声音。

这些材料具有多孔结构,在声波传播过程中,声波会进入吸声材料的孔隙中,然后通过多次反射和散射来消散能量。

这样一来,大部分声波能量都会被吸声材料吸收,从而减小声音的传播。

2. 隔声隔音板采用高密度的材料来进行隔声。

当声波遇到隔音板时,一部分声波会被材料表面反射回去,一部分声波会穿透材料继续传播。

隔音板的密度越高,表面越光滑,反射的声波越多,从而减少声音的传递。

3. 减震隔音板还可以通过减震来降低噪音的传递。

声波在传播过程中会导致物体振动,隔音板可以通过吸收、分散和转换振动能量来减少噪音的传递。

4. 声学透明隔音板可以选择性地阻挡不同频率的声音。

例如,在音频工作室中,隔音板可以选择阻挡外界的低频噪音,同时保留高频音乐声。

隔音板的应用隔音板广泛应用于建筑、交通工具、工厂等领域,用于创造一个安静、舒适的环境。

以下是隔音板在不同领域的具体应用:1. 建筑领域在建筑领域,隔音板常用于室内隔音,特别是在酒店、剧院、录音棚等需要保持安静环境的场所。

它可以用于隔音墙、隔音天花板、隔音地板等部位,有效地减少室内外噪音的传递。

2. 交通工具隔音板在汽车、火车、飞机等交通工具中的应用,可以有效减少发动机、轮胎和空气动力噪音的传递,提供一个相对安静的乘坐环境。

3. 工厂和机械设备在工厂和机械设备中,噪音是一个常见的问题。

建筑吸声+扩散反射+建筑隔声剖析资料

建筑吸声+扩散反射+建筑隔声剖析资料

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构 • 穿孔板吸声结构
1、构造特点: 由 各种穿孔的薄板与他们背后的空气层组成。它可看成由多 个赫姆霍兹共振腔组成。 2、 吸声频率特点: 存在共振峰,在共振峰附近吸声量最大。 一般吸收中频,与 多孔材料结合使用吸收中高频,背后留大空腔还能吸收低频。 3、影响吸声特性的因素:板厚、孔径、穿孔率、空腔深度、板 后是否填多孔材料。 例:铝穿孔板、石膏穿孔板、高压水泥冲孔板等
表示声音透射多少。透射系数越小,隔声量就越大,隔声性能 就越好。 构件在各个频率下隔声性能不同,可用频带隔声量表示,或 用一个平均的隔声量来表示。
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.3建筑隔声
§直接投射与侧向透射 • 空气声的透射方式有两种:一是由在噪声源和听闻地点 之间的墙壁(或屋顶)直接透射;二是沿着围护结构的 连接部件间接透射(或侧向透射)。
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§吸声材料选用 • 在吸声降噪等噪声控制工程中,常按吸声材料(构造)的 降噪系数(Noise Reduction Coefficient,简写为NRC) 对其声性能分级
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.2扩散反射
§扩散体
质点的动能不断转化为热能。此外,
小孔中空气与孔壁之间还不断发 生热交换,这些都使一部分声能 因转化为热能而被吸收 ◎多孔材料的吸声频响特性:中 高频吸声较大,低频吸声较小
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§多孔吸声材料 • 影响吸声频响特性的因素
◎ 空气阻力 ◎ 孔隙率 ◎ 材料的厚度 ◎ 材料的密度 ◎ 材料背后的条件 ◎ 饰面的影响 ◎ 声波的频率和入射条件 ◎ 吸湿、吸水的影响

建筑声学原理

建筑声学原理

建筑声学原理引言在建筑设计和施工过程中,声学设计是一个重要的环节,它关系到建筑的音质、隔音效果以及整体舒适度。

本文档将介绍建筑声学的基础原理,以供相关专业人士参考。

声波的传播声波是由物体振动产生的能量,通过介质(如空气、水或固体)传播的一种波动现象。

在空气中,声波是一种纵波,其传播速度受温度、湿度和气压等因素的影响。

反射与吸收当声波遇到障碍物时,会发生反射、折射和衍射等现象。

在室内环境中,声波的反射对音质影响较大。

为了减少不必要的反射,设计师会使用吸音材料来吸收声波能量,降低回声和混响时间。

混响时间混响时间是指声音在空间内衰减到原始强度的百万分之一所需的时间。

它是衡量房间音质的一个重要指标。

过长或过短的混响时间都会影响语音清晰度和音乐表现力。

隔声与隔音隔声是指阻止声波从一个区域传到另一个区域的能力。

这通常涉及到建筑材料的选择和墙体结构的设计。

隔音则更侧重于减少噪音对人的影响,例如使用双层窗户来隔绝交通噪音。

声学设计的应用在实际应用中,声学设计需要考虑多种因素,包括室内外环境、使用功能、预算限制等。

例如,音乐厅需要优秀的音响效果,而图书馆则需要安静的阅读环境。

结论建筑声学是一个综合性很强的领域,它不仅涉及物理学的知识,还需要建筑师、工程师和声学顾问之间的紧密合作。

通过对声学原理的了解和应用,可以显著提升建筑的功能性和使用体验。

---以上内容为建筑声学原理的基本介绍,旨在提供理论知识框架和实践指导原则,以帮助读者更好地理解和应用建筑声学。

请注意,具体项目设计还需结合实际情况和专业计算进行。

第四讲 建筑吸声与隔声

第四讲 建筑吸声与隔声

一、空气声的隔绝
1、隔声量: 计算公式:
工程中常用(125、250、500、1000、2000 和4000)Hz的隔声量表示某构件的隔声性能。 在隔声测量中,常用100~3150Hz的16个1/3 倍频带的隔声量表示某构件的隔声频率特性。
一、空气声的隔绝
2、质量定律: 当声音无规入射时:
从上式可以看出墙体的质量增大时,隔声 量也随之增大,当墙体质量增加一倍,隔声量 增加6dB。同样,频率增加一倍,隔声量也增加 6dB。 例如:24砖墙,M0=480kg/m2,则R=52.6dB(或 R=53dB)。
双层墙的空气声隔声
一、空气声的隔绝
6、门窗隔声: 1)隔声门: 隔声量30~45dB。经常开启的门做成声闸 或用狭缝消声门。声闸的内表面作强吸声处理, 内表面的吸声量愈大,平面图中两门的中点连 线与门的法线间的夹角愈大,隔声量愈大。 面临楼梯间或公共走廊的户门,其隔声量 不应小于20dB。
一、空气声的隔绝
一、空气声的隔绝
11、隔声屏障:
一、空气声的隔绝
隔声屏障常用于减少高速公路、街道两侧噪 声的干扰,有时也用于车间或办公室内。其高频 减噪量一般为15~24dB(A)。 如果隔声屏障表面能够吸收声音,可有助于 提高减噪效果。测点与声屏障的距离超过300m, 隔声屏障将失去减噪作用。 隔声屏障用钢板、钢筋混凝土板或吸声板等 制作,高度一般为3~6m,面密度不小于20kg/m2 隔声屏障对降低高频声最有效。 12、隔声罩:略。
第四讲 建筑吸声与隔声
第一节 建筑吸声
一、多孔吸声材料 ——之材料及吸收频率
1、材料:
玻璃棉、超细玻璃棉、岩棉、矿棉(散状、毡片)、 泡沫塑料和多孔吸声砖等。 注意:海绵、加气混凝土、聚苯内部气泡是单个闭合 的,互不连通,其吸声系数比多孔吸声材料少得多,是很 好的保温材料,但不是多孔吸声材料;拉毛水泥墙面表面 粗糙不平,但没有空隙,吸声很差,不是吸声材料。其起 伏不平的尺度和声波波长相比较小,不能起扩散反射的作 用,所以不是一种声学处理,只是一种饰面做法。

建筑吸声+扩散反射+建筑隔声共89页

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谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
建筑吸声+扩散反射+建筑隔声
1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
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第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§其他吸声结构 • 空间吸声结构
◎ 空间吸声体常用穿孔板(金属板、网板、织物等)做成各 种形状的外壳,再将玻璃棉等一类多孔吸声材料填入。 ◎ 这种预制的单个的吸声单元常吊挂在顶棚下面 ◎ 特点:
① 有效吸声面大; ② 主要吸中高频; ③ 安装使用方便。
◎ 使用要点: ①放置在声能密度最大处,声聚焦处 ②当墙面无法布置吸声材料时常使用。 ③用于象体育馆那样的大空间控制混响 时间和音质缺陷,非常有效
第3.2章 建筑吸声 筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
• 材料厚度的影响:
一般而言、厚度增加,低频的吸声效果提高,高频影响不大。
• 几种多孔材料的厚度:
玻璃棉、矿棉和岩棉 50——100 mm 吸声阻燃泡沫塑料 20——50 mm 矿棉吸声板 12——25 mm 纤维板 13——20 mm 阻燃化纤毯和阻燃织物 3 —— 10 mm 毛毡
亥姆霍兹共振器共振频率:
式中 C——声速,一般取34000cm/s S—— 颈口面积(cm2) V——空腔容积(cm3) t——细颈深度(cm) ——开口末端修正量 (cm) 。因为颈部空气柱两端附近的 空气也参加振动,因此需对t加以修正,对于直径为d的圆孔,
=0.8d
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声
质点的动能不断转化为热能。此外,
小孔中空气与孔壁之间还不断发 生热交换,这些都使一部分声能 因转化为热能而被吸收 ◎多孔材料的吸声频响特性:中 高频吸声较大,低频吸声较小
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§多孔吸声材料 • 影响吸声频响特性的因素
◎ 空气阻力 ◎ 孔隙率 ◎ 材料的厚度 ◎ 材料的密度 ◎ 材料背后的条件 ◎ 饰面的影响 ◎ 声波的频率和入射条件 ◎ 吸湿、吸水的影响

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构 • 穿孔板吸声结构
◎ 如果把穿孔板用作顶棚的吊顶,这时板背后的空气层厚度很大, 其共振频率可按下式作近似计算:
• 金属微穿孔板吸声结构
◎ 微穿孔板孔的大小和间距决 定最大的吸声系数,板的构 造和它与墙面的距离(即背 后空气层的厚度)决定吸声 的频率范围
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构 • 穿孔板吸声结构
1、构造特点: 由 各种穿孔的薄板与他们背后的空气层组成。它可看成由多 个赫姆霍兹共振腔组成。 2、 吸声频率特点: 存在共振峰,在共振峰附近吸声量最大。 一般吸收中频,与 多孔材料结合使用吸收中高频,背后留大空腔还能吸收低频。 3、影响吸声特性的因素:板厚、孔径、穿孔率、空腔深度、板 后是否填多孔材料。 例:铝穿孔板、石膏穿孔板、高压水泥冲孔板等

3.2.1建筑吸声
计算公式:
亥姆霍兹共振器共振频率:
穿孔板共振频率:
大空腔穿孔板共振频率:
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
•在穿孔板后填多孔材料: 共振频率向低频方向移动,吸声频带拓宽,吸声 系数提高。 •双层穿孔板:
吸声频带在2—3个倍频程内得到较高的吸声系数。
•微穿孔板: 孔径在1mm以下,板后无须加多孔材料即可获得好 的吸声效果。
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
薄板吸声结构: • 1、原理:
薄板结构在声波的作用下本身产生振动,振动时板变形并与龙骨 摩擦损耗,消耗声能。
• 2、吸声特点:
存在共振峰,当声波频率与板的振动频率相吻合时发生共振,消 耗声能最多;共振峰在低频范围,对低频有较好的吸声特性。
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构 • 穿孔板吸声结构
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构 • 穿孔板吸声结构
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构 • 穿孔板吸声结构
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
• 材料密度的影响: 在一定条件下、增大密度可以改善低中频的吸声 性能;不同的材料存在不同的 最佳密度值
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
• 材料后部空腔的影响: 在材料后面设有一定空腔(空气层),其作用相当于加大 材料的有效厚度。
◎第一类为多孔吸声材料,包括纤维材料、颗粒材料及泡沫材料
◎第二类为共振吸声结构,包括单个共振器、穿孔板共振吸声结构、薄
膜共振吸声结构 ◎第三类为特殊吸声结构,包括空间吸声体、吸声尖劈等
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§多孔吸声材料 • 吸声机理
◎多孔材料中有许多微小间隙和连续气泡。当声波入射到多孔材料时, 引起小孔或间隙中空气的振动;由于摩擦和空气的粘滞阻力,使空气
建筑声学
3.2建筑吸声 扩散反射 建筑隔声
3.2建筑吸声 扩散反射 建筑隔声
• 3.2.1建筑吸声 • 3.2.2扩散反射 • 3.2.3建筑隔声
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§建筑吸声 • 声波在媒质传播过程中使声能产生衰减的现象称为吸声 • 吸声材料和吸声构造根据吸声原理的不同,可分为三类:
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
外饰面必须选用透气性好的
材料。外饰面的处理不能赌塞气 孔。
• 材料表面处理影响:
• 声波的频率和入射的条件 • 吸湿、吸水的影响
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构 • 薄膜吸声结构
• 薄板吸声结构
• 例:胶合板(10mm)、硬质纤维板、石膏板、金属板等。 薄膜吸声结构——上例中薄板用不透气软质膜状材料替代,对低频也
有较好的吸 声特性。
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
§共振吸声结构
• 赫姆霍兹共振器
第3.2章 建筑吸声 扩散反射 建筑隔声

3.2.1建筑吸声
• 计算公式:
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